라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 캠핑 LED 램프. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / Освещение 제안된 장치는 휴대가 간편하고 가벼운 LED 램프이다. 내장 배터리나 자동차 배터리를 통해 전원을 공급받을 수 있습니다. 휴대가 편리하므로 관광객, 자동차 애호가 및 여름 거주자가 사용할 수 있습니다. 시중에 판매되는 고휘도 백색 LED와 이를 기반으로 한 기성 램프가 등장하면서 기존에 사용하던 형광등 캠핑등을 대체할 수 있는 간단한 휴대용 램프를 개발하자는 아이디어가 떠올랐다. 제안된 LED 램프의 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. 34063. 그 기본은 펄스 플라이백 부스트 전압 변환기의 표준 회로에 따라 연결된 널리 퍼진 MCXNUMXA 마이크로 회로입니다. 기본적으로 48개의 LED가 있는 기성 비조절 램프 "K48 ERA"가 사용되었습니다. 1,5V 전압의 AA 크기 배터리 XNUMX개를 수용할 수 있는 홀더가 있습니다. 램프 본체 뒷벽에 자석 XNUMX개가 설치되어 있어 차체와 같은 금속 구조물에 고정할 수 있습니다. 램프를 열어보니 XNUMX개의 LED가 모두 전류 제한 저항 없이 병렬로 연결되어 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 방식을 사용하면 당연히 LED 간에 균일한 전류 분포가 있을 수 없습니다. 칩의 기능에 따라 이를 다르게 활성화해야 했습니다. 이 유형의 변환기의 최대 출력 전압은 마이크로 회로 출력 트랜지스터의 최대 허용 콜렉터-이미터 전압(MC34063A의 경우 40V)에 의해 제한되므로 LED를 XNUMX개 그룹으로 직렬로 켜기로 결정되었습니다. , 그룹을 병렬로 연결합니다. 이렇게 해서 총 XNUMX개의 그룹이 만들어집니다.
컨버터의 출력 전압을 변경하면 가변 저항 R3을 사용하여 LED의 밝기가 조정됩니다. 회로 VD3, R4, R4를 통한 저항 R5 모터의 전압은 미세 회로 비교기 (핀 5)의 입력 중 하나에 공급되고 내부 소스의 1,25V 기준 전압과 비교됩니다. 마이크로 회로의 핀 5에 공급되는 전압이 1,25V를 초과하면 변환기 펄스의 듀티 사이클이 변경되고 출력 전압이 감소합니다. 한 LED 그룹이 소비하는 전류가 16~20mA일 때 이를 통과하는 전압은 약 19V이며 온도에 따라 달라집니다. LED EL1-EL48을 과전류로부터 보호하기 위해 최대 조명에서 전류 제한 모드가 컨버터에 도입되었습니다. 전류 센서 역할을 하는 저항 R7의 전압 강하는 저항 R6을 통해 마이크로 회로의 핀 5에도 공급됩니다. 전압이 1,25V 이상으로 증가하면 컨버터의 출력 전압이 감소하여 LED를 통한 전류가 제한됩니다. 제한이 발생하는 LED를 통한 전류값 1 제한은 공식 I 제한 = 1.25/R7을 사용하여 계산할 수 있습니다. 램프에 사용된 LED 유형이 알려지지 않았으므로 직경 20mm 하우징의 대부분의 가시 발광 다이오드와 마찬가지로 최대 허용 전류는 5mA로 가정되었습니다. 저항 R7의 저항이 75Ω이면 전류 제한은 16,6mA에서 발생합니다. LED 그룹 간에 전류를 균등하게 분배하기 위해(동일한 유형의 각 LED 그룹의 전류-전압 특성이 약간 다르다고 가정) 저항 R7-R14의 저항은 동일하게 선택됩니다. 측정 결과에 따르면 이 가정은 올바른 것으로 판명되었으며 작동하는 모든 LED에서 글로우의 밝기가 4에서 최대로 변경될 때 그룹의 전류가 약간 달랐습니다. 다이오드 VD7는 최대 밝기 모드에 해당하는 다이어그램에 따라 가변 저항 R3이 낮은 위치에 있을 때 전류 센서 RXNUMX의 신호 분류를 제거합니다. 우발적인 부하 차단 시 전압 증가로 인해 미세 회로의 출력 트랜지스터가 파손되지 않도록 보호하기 위해 회로 VD2, VD3, R5가 사용됩니다. 일반 모드에서 변환기 출력(커패시터 C4)의 전압은 20...21V를 초과하지 않으며 이는 제너 다이오드 VD2 및 VD3(UCI = 24V)의 총 안정화 전압보다 작습니다. 그들은 닫혀 있습니다. 부하 회로가 파손되면 변환기 출력의 전압이 증가하고 제너 다이오드 VD2 및 VD3이 열립니다. 이 경우 마이크로 회로의 핀 5의 전압은 1,25V를 초과하고 변환기의 출력 전압은 공식 Uout = Uist + 1,25(R5+R6+R7)/(R6+R7)에 따라 제한됩니다. . 선택한 요소 정격의 경우 무부하 출력 전압은 약 26,5V입니다. 스위치 SA1은 램프의 전원(내장 또는 외부)을 선택합니다. 램프가 외부 12V 소스에서 전원을 공급받으면 모든 LED EL1-EL48이 활성화됩니다. 이 경우 최대 밝기 모드에서 장치가 소비하는 전류는 약 290mA입니다. 램프가 1.2개의 배터리로 구성된 내장 배터리 또는 AA 크기의 갈바니 셀로 전원을 공급받는 경우 SA13 스위치 접점은 48개의 LED 그룹 EL1-EL12을 끄고 EL300-EL13의 48개 그룹만 작동합니다. 이 경우 최대 밝기 모드에서 장치가 소비하는 전류는 1,2mA를 초과하지 않습니다. 내장 배터리의 에너지를 합리적으로 사용하려면 LED 비활성화 ELXNUMX-ELXNUMX이 필요합니다. 그렇지 않으면 최대 밝기에서 전류 소비는 약 XNUMXA가 됩니다. 분명히 이 경우 내장 배터리의 장기간 작동을 기대할 수 없습니다. 가변 저항 R3이 밝기 3에 해당하는 다이어그램의 위쪽 위치에 있을 때 장치는 전원에서 5...1mA의 전류를 소비합니다. HL3 고휘도 LED는 장치가 켜져 있음을 알리며 밝기 제어가 최소로 설정된 상태에서 실수로 장치를 켜서 배터리가 방전되는 것을 방지하는 데 필요합니다. LED를 통과하는 전류는 전계 효과 트랜지스터 VT5에 의해 1~1mA에서 안정화됩니다. 전류 안정기는 램프의 전원 공급 장치를 외부 12V 소스에서 내장 전압 3,6...4,5V로 전환할 때 HL1 LED의 일정한 밝기를 보장합니다. 밝기가 향상된 HLXNUMX LED를 사용하면 LED의 빛을 확인할 수 있습니다. 낮 시간 동안 그러한 전류에서. 이 장치는 고정 MLT 저항기와 3W 전력의 가변 저항기 R4 SP1-0,5을 사용합니다. 산화물 커패시터는 방사형 리드가 있는 수입 소형 탄탈륨 커패시터이고 나머지는 세라믹 KM-56입니다. 트랜지스터 KP303G(VT1)를 KP303D로 교체합니다. LED HL1 - 적색광의 밝기가 증가합니다. HER102(VD1) 다이오드를 다른 고속 다이오드(예: HER103, FR102, FR103, 1 N5819 또는 문자 인덱스가 있는 국내 KD212)로 교체합니다. KD522A(VD4) 다이오드는 KD522B 또는 문자 인덱스가 있는 KD521, KD102, KD103 시리즈 다이오드로 교체할 수 있습니다. 212개의 KS2T 제너 다이오드(VD3, VD224)는 24개의 KS26T 또는 안정화 전압이 XNUMX...XNUMXV인 유사한 제품으로 교체할 수 있습니다. 인덕턴스가 1μH이고 정격 전류가 10A인 초크 L470 - DG-0,45. 인덕턴스가 400~500μH이고 최대 전류가 최소 300mA인 다른 것으로 교체할 수 있습니다. 스위치 SA1 - 적절한 크기와 필요한 접점 수를 갖춘 소형 스위치. SA2는 등기구에 포함된 전원 스위치입니다. 퓨즈 FU1 - 유연한 납땜 핀이 있는 소형입니다. 대부분의 부품은 둥근 인쇄 회로 기판에 배치되며 그 그림은 그림 2에 나와 있습니다. 1. 두께 2~0,7mm의 단면 호일 유리 섬유 라미네이트로 만들어졌습니다. 마이크로 회로 핀용 인쇄 회로 기판의 구멍 직경은 0,8...0,8mm이고, 기타 요소 및 와이어 핀의 경우 1,0...1mm입니다. 보드는 원래 서스펜션 요소를 설치하기 위해 고안된 램프 본체의 중앙 구멍에 있습니다. 예를 들어 1,5인치 컴퓨터 플로피 디스크 본체에서 잘라낸 1~1mm 두께의 폴리스티렌 원형 판이 케이스 뒷면 덮개의 구멍에 단단히 접착되어 있습니다. 접착에는 디클로로에탄을 사용하는 것이 허용됩니다. 퓨즈 FU8과 트랜지스터 VT14은 힌지 방식으로 장착됩니다. 단락을 방지하려면 각각을 적절한 크기의 열수축 튜브에 배치하고 고정해야 합니다. 저항 R3-R8도 힌지 방식으로 장착됩니다. 다이어그램에 따라 하나의 리드를 LED가 있는 인쇄 회로 기판에 납땜하고 두 번째 리드를 중간 패드에 납땜합니다(그림 14 참조). 10. 단락을 방지하기 위해 저항 R10-R1를 적절한 크기의 PVC 튜브에 배치합니다. 플랫폼은 약 1,5xXNUMXmm 크기의 단면 호일 코팅 유리섬유 라미네이트로 만들어지며, 둘레를 따라 XNUMX~XNUMXmm 너비의 호일이 제거됩니다. 조명 기구의 LED는 처음에 4개의 인쇄 회로 기판에 설치되고 병렬로 연결됩니다. 분해하려고 하면 과열되어 파손되기 때문에 LED를 탑재한 인쇄회로기판을 개조한 것입니다. 각 보드에는 그림 XNUMX과 같이 LED를 연결하는 인쇄 도체가 절단되고 XNUMX개의 점퍼가 납땜됩니다. XNUMX, LED를 직렬로 연결한다. 올바르게 조립된 장치는 즉시 작동하기 시작합니다. 최대 밝기 모드에서 LED를 통과하는 전류는 저항 R7-R14의 전압 강하에 의해 측정됩니다. 약 1,25V여야 합니다. 또한 LED 부하가 꺼진 상태에서 컨버터 출력(커패시터 C4)의 전압도 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 부하를 끄고 공급 전압을 0에서 14V로 부드럽게 높이고 변환기 출력의 전압을 확인하십시오. 이는 24...26V 수준이어야 합니다.
후면 하우징 커버를 제거한 램프의 모습이 사진에 나와 있습니다 (그림 5). 내장 배터리의 램프 작동은 그림 6의 사진에 설명되어 있습니다. XNUMX. 저자: S. Gureev 다른 기사 보기 섹션 Освещение. 읽고 쓰기 유용한 이 기사에 대한 의견. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 터치 에뮬레이션을 위한 인조 가죽
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